設定輸出功率模式為恒功率模式和恒電流模式與降電壓模式原理類似,不再贅述。

圖2 控制系統控制流程圖
? ??實驗結果
? ? 本文所述的發電機勵磁控制模塊實物如圖3所示。其中白色線為18V交流電壓采樣線,藍色線為輸出負載電壓采樣線,紅黑線為發電機碳刷線,棕色線為斷路器線束,另由電流互感器負責負載電流取樣。

圖3 控制模塊實物
? ? 實驗基于2.5KW的汽油發電機組,負載電流、負載電壓和勵磁裝置主控單元控制方式轉換觸發波形如圖4所示。示波器CH1波形為負載電壓波形,CH2為電流互感器輸出經過整流后的信號,CH3波形為沖擊電流觸發波形(即系統控制模式轉變觸發信號),CH4波形為負載電流波形。可以看到:當系統處于設定功率輸出狀態時,如電流測量電路輸出高于設定值(CH2),系統發出模式轉換觸發信號(CH3)使系統根據電壓測量電路的輸出和電流測量電路的輸出控制功率轉換電路輸出占空比,使發電機輸出電壓適當下降(CH1),這樣在機械系統慣性作用的配合下使輸出電流瞬間能大幅提高(CH4)。

圖4 降電壓模式波形圖
? ? 本勵磁裝置已成功應用于某型2.0kW左右的發電機組,該型發電機組可以讓一臺1.5匹的空調成功啟動并平穩運行,即使空調在異常斷電停機的情況也可以順利啟動,此時啟動電流瞬間可以達到25A左右。而市場上正常的2.0kW的發電機組啟動過程中會因為啟動電流太大而導致機器直接熄火。
? ? 本文提出了一種發電機勵磁控制系統控制方法,根據負載電壓、負載電流和負載持續時間同時控制輸出勵磁占空比,以實現不同負載電流、不同時間發電機組輸出不同電壓。該控制方法利用發電機組系統慣性可以循環實現發電機瞬間大電流沖擊輸出。相比于相同容量的傳統發電機組,更適合于較大功率的空調、水泵等感性沖擊負載。
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